工业节水综合理论与实例分析
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2005-11-01 |
来源 | 中国土木工程学会水工业分会给水委员会第十次年会暨2005年中日水处理技术交流会 | ||
作者 | 钟丹,吴晨光,赵洪宾 | ||
关键词 | 工业节水 节水点间隔 最小新鲜水用量 用水网络 | ||
摘要 | 工业用水约占中国用水总量的四分之一,工业用水节约与废水减量技术具有特别重要的意义,是世界各国共同关注的重要课题。本文介绍了“节水点”技术的综合理论,选取了中国石油炼制工业的M厂进行试验。基于比例质量传递关系,确定初始浓度间隔图;基于水回用的可行性分析,进行浓度转移,确定最终浓度间隔图;以最大限度的进行各浓度间隔、各用水操作之间的水回用为前提,基于质量与浓度之间的基本公式,通过综合的分析、计算得出新鲜水用水量、各浓度间隔和操作之间的回用水量和各操作入、出口浓度,最终计算出最小用水量;基于各项计算结果,进行用 |
工业节水综合理论与实例分析 钟丹、吴晨光、赵洪宾 哈尔滨工业大学市政环境工程学院给排水系统研究所,150090 [摘要] 工业用水约占中国用水总量的四分之一,工业用水节约与废水减量技术具有特别重要的意义,是世界各国共同关注的重要课题。本文介绍了“节水点”技术的综合理论,选取了中国石油炼制工业的M厂进行试验。基于比例质量传递关系,确定初始浓度间隔图;基于水回用的可行性分析,进行浓度转移,确定最终浓度间隔图;以最大限度的进行各浓度间隔、各用水操作之间的水回用为前提,基于质量与浓度之间的基本公式,通过综合的分析、计算得出新鲜水用水量、各浓度间隔和操作之间的回用水量和各操作入、出口浓度,最终计算出最小用水量;基于各项计算结果,进行用水网络设计。通过该项目的实施可使该厂达到最小用水量,节约用水23%。在本文中,给出了“节水点”技术的综合理论、分析计算过程及结果。 1.理论基础 1.1 用水操作过程的杂质传递 图1用水操作过程的杂质传递 1.2 数据提取 (1.1) 石油炼制工业通常包括3个用水操作:蒸汽气提塔、加氢脱硫反应器和脱盐设备。本文中,在M厂选定3个用水操作:蒸汽气提塔(操作1)、加氢脱硫反应器(操作2)、脱盐设备(操作3)。对于该多杂质系统,选定H2S(杂质A)、烃类(杂质B)、盐(杂质C)3种杂质进行研究;杂质H2S的传递与杂质烃类和盐的传递成比例,即满足比例质量传递假设。M厂的极限操作数据,如表1所示: M厂具有极限水流量的极限过程数据 表1
由表1可得,A厂总用水量为:50+36+62=148t/h。 2 M厂最小新鲜水流量计算 2.1 浓度转移与可行性分析 (2.1) 对于新鲜水,其杂质的起始浓度显然为零,即供水线必然通过坐标原点。根据方程(2.1),新鲜水流量越小,供水线的斜率越大。但为了保证一定的传质推动力,供水线必须总是处于浓度组合曲线的下方或和浓度组合曲线重叠,此理论已在1.1中结合图1加以说明。因此,以原点为中心旋转供水线,当与浓度组合曲线相接触时即为最优供水线,首先接触的点是“节水点”,节水点所在的间隔是节水点间隔。如图2所示。系统在节水点浓度之上时,不需要新鲜水;达到节水点间隔边界的水可回用至前面间隔。
2.1.3 浓度转移与可行性分析
进行某些操作的入、出口浓度转移,通过分析计算,M厂的节水点间隔在n=5(450ppm)的间隔,将操作3出口转移至操作1产生的浓度间隔边界,得到M厂最终的浓度间隔图。如图4所示:
2.2 最小新鲜水流量
通过以上方程,由间隔边界n=1开始相继计算每一操作的新鲜水需求,出口浓度和出口流量直至节水点间隔边界。 (2.6) (2.7) 当,达到极限流量。 对新鲜水流量节省最大的间隔进行回用,更新操作i在节水点间隔的浓度,直至不存在其他的回用选择或没有水流股可回用于循环。 最后,可计算总的最小新鲜水用量。 2.3 M厂最小新鲜水用量计算 3. M厂用水网络设计 3.1 M厂水回用分析
3.2 M厂用水网络设计 图6 M厂用水网络框图 4.结论 (1)在节水点浓度之上时,系统不需要新鲜水;达到节水点间隔边界的水可回用至前面间隔; 参考文献 《工业用水节约与废水减量》,译自“Industrial Water Reuse and Wastewater Minimization”,中国石化出版社 作者简介 钟丹,哈尔滨工业大学市政环境工程学院给排水系统研究所,博士,生于1981年7月,主要从事节水方面的研究。邮政地址:哈尔滨市南岗区海河路202号哈工大二校区2624信箱,电话:0451-88528331,传真:0451-86283086,E-mail:[email protected] |
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